0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

是什么使SiC成為組串式逆變器的完美解決方案

英飛凌工業(yè)半導體 ? 2023-01-17 09:22 ? 次閱讀

作者簡介

作者:sureshthangavel

翻譯:趙佳

與硅技術相比,SiC MOSFET在光伏和儲能應用中具有明顯的優(yōu)勢,它解決了能效與成本的迫切需求,特別是在需要雙向功率轉換的時候。

易于安裝是大功率光伏組串式逆變器的關鍵特征之一。如果只需要兩個工人來搬運和安裝該系統(tǒng),將會非常利于運維。因此,尺寸和重量非常重要。最新一代的碳化硅半導體使電力轉換效率大幅提高。這不僅節(jié)省了能源,而且使設備更小、更輕,相關的資本、安裝和維護成本更低。

關鍵的應用要求及其挑戰(zhàn)。

在光伏和儲能系統(tǒng)中,1500V的高系統(tǒng)電壓要求宇宙輻射引起的故障率非常低,同時要求功率器件具有更高的系統(tǒng)效率。由于這些矛盾的要求,ANPC多電平拓撲結構是目前首選的解決方案,因為其在整個功率因數(shù)運行范圍內的效率最高(圖1)。這樣的逆變器完美適用于太陽能和電池存儲應用。

b399a478-95a7-11ed-ad0d-dac502259ad0.png

圖1:1500V光伏逆變器的兩種最常見拓撲結構的比較

適應ANPC拓撲結構的一種具有成本效益的方法是將英飛凌的1200V CoolSiC MOSFET與TRENCHSTOP IGBT7技術優(yōu)化組合。圖2顯示了參考方案中的一個橋臂,其中T1、T4、T5和T6由硅基IGBT和相應的硅續(xù)流二極管(FWD)組成。晶體管M2和M3由帶有體二極管的CoolSiC MOSFET組成。通過使用圖2中的調制方案[1]和[2],IGBT在工頻50/60Hz的情況下開關。因此,IGBT被優(yōu)化為具有較低的導通損耗。這樣,開關損耗只發(fā)生在快速和高效的SiC MOSFET上。因此,SiC器件的數(shù)量減少到最低限度,實現(xiàn)了最佳的成本-性能比。

b3b2f360-95a7-11ed-ad0d-dac502259ad0.png

圖2:Easy 3B功率模塊中的ANPC拓撲結構及其調制方案

與IGBT逆變器方案相比,尺寸相當?shù)腟iC MOSFET模塊也可以處理更多的功率。例如,一個工作頻率為16kHz的英飛凌950V EasyPACK 3B IGBT模塊可以被兩個較小的EasyPACK 2B尺寸1200V CoolSiC模塊取代,工作頻率為32 kHz。隨著功率處理能力增加32%,達到139千伏安,這個解決方案的功率轉換損失幾乎降低了5%。這進一步將逆變器的效率提高了0.3%——這是一場真正的"值得信賴的革命!"

b3c3857c-95a7-11ed-ad0d-dac502259ad0.png

圖3:在16kHz下開關的950V EasyPACK 3B IGBT解決方案與在32kHz下開關的EasyPACK 2B CoolSiC MOSFET解決方案的比較

參考設計證明了其優(yōu)點。

為了證明在光伏組串和儲能逆變器中使用SiC MOSFET的顯著優(yōu)勢,英飛凌已經為額定功率高達300kW的1500 VDC系統(tǒng)開發(fā)了一個模塊化參考設計。該設計采用了新穎的雙向3電平ANPC拓撲結構,在兩個方向上的效率接近99%,開關頻率高達96kHz(交錯并聯(lián)結構)。對于包括散熱器和所有控制在內的完整解決方案來說,功率密度大于5千瓦/公斤,在理想的80公斤最大機柜重量中,可輸出300千瓦功率。

通過使用SiC可以很容易地從整體效率的提高中計算出能源使用和成本節(jié)約;例如,與超級結Si MOSFET解決方案相比,1200V CoolSiC MOSFET可以將ESS安裝中的損耗減半,并提供通常2%的額外能量和運行時間。對于類似的性能,SiC MOSFET的單位成本通常高于IGBT。但在系統(tǒng)層面上,硬件成本會大大降低,因為更高的開關頻率允許使用更小、更便宜的磁性元件和散熱器。例如,在1500V的光伏組串逆變器中,每千瓦的成本可望至少節(jié)省5-10%(圖4)。

b3cf839a-95a7-11ed-ad0d-dac502259ad0.png

圖4:與IGBT相比,使用SiC MOSFET的組串逆變器的系統(tǒng)成本明顯降低

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 逆變器
    +關注

    關注

    281

    文章

    4666

    瀏覽量

    206026
  • SiC
    SiC
    +關注

    關注

    29

    文章

    2734

    瀏覽量

    62374
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    解決方案丨PPEC inside車載逆變器,車載高能耗設備需求的理想之選

    ,是滿足車載高能耗設備需求的理想車載電源解決方案。該方案已通過多家客戶項目檢驗,并獲得了用戶的高度認可。 PPEC車載逆變器拓撲框圖如下: 二、產品特色 ▍快速交付:繼承PPEC控制芯片免代碼開發(fā)
    發(fā)表于 09-27 18:13

    使用邏輯和轉換元件優(yōu)化逆變器系統(tǒng)應用說明

    電子發(fā)燒友網站提供《使用邏輯和轉換元件優(yōu)化逆變器系統(tǒng)應用說明.pdf》資料免費下載
    發(fā)表于 09-12 10:39 ?0次下載
    使用邏輯和轉換元件優(yōu)化<b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>逆變器</b>系統(tǒng)應用說明

    使用隔離 IGBT 和 SiC 柵極驅動器的 HEV/EV 牽引逆變器設計指南

    電子發(fā)燒友網站提供《使用隔離 IGBT 和 SiC 柵極驅動器的 HEV/EV 牽引逆變器設計指南.pdf》資料免費下載
    發(fā)表于 09-11 14:21 ?0次下載
    使用隔離<b class='flag-5'>式</b> IGBT 和 <b class='flag-5'>SiC</b> 柵極驅動器的 HEV/EV 牽引<b class='flag-5'>逆變器</b>設計指南

    恩智浦和采埃孚合作開發(fā)基于SiC的電動汽車牽引逆變器解決方案

    恩智浦半導體宣布與電動汽車領域領先企業(yè)采埃孚股份公司(ZF Friedrichshafen AG)合作下一代基于SiC的電動汽車(EV)牽引逆變器解決方案。解決方案采用恩智浦先進的GD
    的頭像 發(fā)表于 08-27 09:48 ?1049次閱讀

    中央逆變器逆變電源區(qū)別

    逆變器
    深圳市寶威特電源有限公司
    發(fā)布于 :2024年06月05日 10:25:26

    微型逆變器性能躍升:SiC器件的關鍵作用

    隨著光伏儲能技術的崛起,SiC器件已成為微型逆變器性能提升的關鍵???b class='flag-5'>SiC器件如何為光伏儲能帶來革命性的改變! 編者按: 在當今能源轉型的大背景下,微型
    的頭像 發(fā)表于 05-29 14:46 ?393次閱讀
    微型<b class='flag-5'>逆變器</b>性能躍升:<b class='flag-5'>SiC</b>器件的關鍵作用

    逆變器和集中式逆變器區(qū)別 逆變器的優(yōu)勢

    逆變器和集中式逆變器在大型光伏系統(tǒng)中都有各自的應用優(yōu)勢,具體選擇取決于系統(tǒng)的具體需求和環(huán)境條件。
    的頭像 發(fā)表于 04-16 16:01 ?8624次閱讀
    <b class='flag-5'>組</b><b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>逆變器</b>和集中式<b class='flag-5'>逆變器</b>區(qū)別 <b class='flag-5'>組</b><b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>逆變器</b>的優(yōu)勢

    基于SiC功率模塊的高效逆變器設計方案

    適用SiC逆變器的各要素技術(SiCpower module,柵極驅動回路,電容器等)最優(yōu)設計與基準IGBT對比逆變器能量損失減少→EV續(xù)駛里程提升(5%1)
    發(fā)表于 01-26 10:25 ?450次閱讀
    基于<b class='flag-5'>SiC</b>功率模塊的高效<b class='flag-5'>逆變器</b>設計<b class='flag-5'>方案</b>

    太陽能逆變器是什么 工作原理介紹

    太陽能逆變器是一種用于將太陽能電池板產生的直流電轉換為交流電的設備,光伏并網逆變器的主要作用是將光伏組件產生的直流電轉換為滿足電網要求
    的頭像 發(fā)表于 01-10 15:15 ?2211次閱讀
    <b class='flag-5'>組</b><b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>式</b>太陽能<b class='flag-5'>逆變器</b>是什么 工作原理介紹

    SiC逆變器的制造流程有哪些

    iC逆變器是一種新型的電力電子器件,具有高效率、高頻率、高溫穩(wěn)定性等優(yōu)點,廣泛應用于電動汽車、可再生能源、電力系統(tǒng)等領域。制造SiC逆變器需要遵循一定的流程,以確保產品的性能和可靠性。以下是制造
    的頭像 發(fā)表于 01-10 14:55 ?485次閱讀
    <b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>逆變器</b>的制造流程有哪些

    設計SiC逆變器有哪些流程

    SiC(碳化硅)逆變器是一種新型的電力電子器件,具有高效率、高頻率、高溫穩(wěn)定性等優(yōu)點,廣泛應用于電動汽車、可再生能源、電力系統(tǒng)等領域。設計SiC逆變器需要遵循一定的流程,以確保產品的性
    的頭像 發(fā)表于 01-10 14:42 ?528次閱讀

    光伏集中式逆變器逆變器優(yōu)缺點和適應場景

    光伏逆變器的作用是將光伏組件產生的可變直流電壓轉換為市電頻率交流電,是光伏陣列系統(tǒng)中重要的系統(tǒng)平衡之一。目前,市面上常見的逆變器主要為集中式逆變器
    的頭像 發(fā)表于 12-14 16:43 ?3444次閱讀

    基于逆變器解決方案及驅動和信號隔離要求

    電子發(fā)燒友網站提供《基于逆變器解決方案及驅動和信號隔離要求.pdf》資料免費下載
    發(fā)表于 11-29 09:20 ?1次下載
    基于<b class='flag-5'>逆變器</b>的<b class='flag-5'>解決方案</b>及驅動和信號隔離要求

    什么是智能儲能?為什么要發(fā)展智能儲能?

    智能儲能技術是一種基于電力電子變換技術、能量管理系統(tǒng)和電池管理系統(tǒng)的綜合性諸能方案
    的頭像 發(fā)表于 11-22 09:50 ?1354次閱讀
    什么是智能<b class='flag-5'>組</b><b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>式</b>儲能?為什么要發(fā)展智能<b class='flag-5'>組</b><b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>式</b>儲能?

    光伏逆變器淺析及選型參考

    光伏裝機量的持續(xù)增加,加上光伏發(fā)電的波動性特征產生的“棄光問題”日益顯著,儲能系統(tǒng)的運用將成為光伏逆變器能源結構轉型和大規(guī)模應用的關鍵要素。 2、
    發(fā)表于 11-21 16:07